智能光伏电站解决方案(共8篇)
智能光伏电站是以光伏电力变换与电力传输网络为基础,将现代先进的数字信息技术、通信技术、互联网技术、云计算技术、大数据挖掘技术与光伏技术高度融合而形成的新型电站。它以充分满足客户对光伏电站的高发电量、低初始投资、低运维成本、高可靠性和安全性等需求为目的,在25年生命周期内,实现高收益、可运营、可管理、可演进。
智能光伏电站的显著特征是智能、高效、安全和可靠。后续我们将围绕着这几点做系列的报道。本文首先对智能做详细的阐释。
我们怎么理解智能光伏电站中智能化的概念呢?它又具体表现在哪些方面呢?简而言之:就是电站全数字化,在数字化基础上的,实现部件信息的智能采集、信息高速的智能传输以及海量信息的智能分析,从而真正实现光伏电站的智能管理、智能监控和智能运维。
一.全数字化电站
智能光伏电站是全数字化电站,可真正实现“可信、可视、可管、可控”。其关键设备智能逆变器可实现对每一路组串电流电压等信息的高精度采集(检测精度达到0.5%以上),这些大量精准的数据,通过高速互联网络,传送到光伏电站控制中心进行进一步的处理,实现“可信”与“可视”;由于传送带宽的增加和传输时延的减少(达到ms级),大大提高电站的控制速度,实现“可控”;通过全面的电站管理系统及大数据分析引擎,实现电站的“可管”。光伏电站数字化后,为未来业务和商业模式创新奠定了基础,如通过移动互联网,用户可以认购指定位置的电池板或者组串,并通过手机App实时获取收益情况。
其次,智能光伏电站采用创新组网方案,打破现有设计束缚,从简化建设,最佳系统性能匹配、简化维护等角度,重新对组件、线缆、逆变器、升压变、监控与数据采集单元等系统部件进行组合优化;减少部件种类,更加标准化,更利于自动化生产;通过工厂预装和接插件安装,减少现场施工成本,提高施工质量。并打造“可升级、可扩容、可演进”的光伏电站。当组件技术进步,运行环境发生变化时,利用智能逆变器的软件可远程在线升级,后向兼容设计等特性,无需更换网上运行设备,通过算法升级就能够享受最新的技术成果,最大化重用现有设备。
再次,智能光伏电站具有主动电网自适应技术,利用智能逆变器的高速处理能力、高采样和控制频率、控制算法等优势,主动适应电网的变化,实现更好的多机并联控制,更佳的并网谐波质量,更好地满足电网接入要求,提高在恶劣电网环境下的适应能力。
二.智能运维管理
智能光伏电站可以从时间、空间、设备多层面多维度进行监控、运维、管理、告警,对电站运行问题进行分析、判断、评估、整合,实现快捷简单的运维,给运行人员、检修人员、管理人员等提供全面、便捷、差异化的数据和服务。
例如大数据分析引擎和专家运维系统的引入,基于采集的海量信息,自定义报表,专家分析系统,切片分析,挖掘系统潜力,发现潜在问题,构成经验数据。及时发现潜在缺陷,挖掘收益提升空间。通过数据实时采集、云存储和在线专家分析系统,结合光伏电站的地理环境、气候特点、电站规模利用电站采集的数据信息预测发电量等信息,电站可自动健康体检,给出基于收益最大化的维护建议,如清洗建议、部件更换和维护建议等,实现预防性维护;积累长期运营数据,综合分析自然环境,辐照量等环境因素,通过对智能控制单元算法在线调整或软件升级,使电站在不同环境下系统部件运行在最佳匹配状态,实现收益的最大化。
无人机的应用是智能运维中的一个特色。无人机智能巡检可支持移动巡检,现场问题可结合设备历史数据进行诊断分析,及时发现组件热斑、隐裂、失配等问题,可实时回传视频数据到专家中心,实现信息共享、远程诊断,真正做到早预防、早发现、早解决,避免电量损失及故障发生。
以光伏终端为核心的移动运维也是一个亮点。该移动运维模式,可以与生产管理系统无缝对接,简化了传统运维模式中大量的手工报表及人工处理环节;同时前后方协同、空地协同运维,后方的专家通过视频实时远程诊断掌握现场的情况、指导一线的工作人员处理故障和问题。
同时借助光伏智能终端实现发电设备资产的便捷录入,支持资产查询和基于资产历史数据的分析;根据资产的运行情况和维护数据,支持对不同批次或不同厂家的设备评估;实现电站一次、二次设备等设备的统一管理,以拓扑图、分层等可视化方式呈现;支持以移动终端的运维方式,查看电站的运行情况和重要数据;结合电站的设备数据、运行数据、运维数据、历史数据和发电预测,支持对电站进行财务评估,提供电站交易的参考。
随着全球能源短缺和环境污染等问题日益突出, 太阳能光伏发电因其清洁、安全、便利、高效等特点, 已成为世界各国关注和重点发展的新兴产业[1]。
光伏发电的主要原理是半导体的光电效应, 也即利用光生伏特效应原理, 将太阳辐射能量直接转换成电能的发电系统。主要由光伏电池板、汇流箱、并网逆变器、配电柜及其他设备组成[2]。
光伏发电系统分为独立光伏系统和并网光伏系统, 并网光伏发电又分为集中式大型并网光伏电站和分布式小型并网光伏电站, 而分布式小型光伏发电由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点, 是并网光伏发电的主流。
1 分布式光伏发电系统的主要设备
(1) 太阳能电池板:光伏组件是室外安装的发电设备, 是光伏电站的核心设备, 具有非常的耐候性、能在室外严酷的环境下长期稳定可靠地运行, 同时具有高转换效率。其性能特点如下: (1) 25年产品功率质保、安装方便、抗风、抗冰雹能力强; (2) 组件衰减少, 十年内输出功率的衰减小于10%, 二十年内输出功率的衰减20%, 年平均衰减小于0.8%。
(2) 直流汇流排箱:汇流箱最多可以连接24路直流输入, 并且为光伏组件提供保护和监测, 可以优化电缆连接, 缩短系统停机时间, 方便维护。其功能要求如下: (1) 采用光伏专用高压直流保险丝, 对正、负极同时保护; (2) 满足同时接入多路太阳电池组串, 每个正、负极接线端子接一路光伏专用熔断丝; (3) 采用光伏专用防雷器, 工作电压达到直流1 000 V; (4) 能够接入最大太阳电池组串开路电压 (最大直流电压) 为1 000 V以上。
(3) 并网逆变器:其功能要求如下: (1) 逆变器应具有过载、短路、电网断电、电网过欠压、电网过欠频保护和告警功能; (2) 逆变器采用太阳电池组件最大功率跟踪技术; (3) 逆变器400 V/50 Hz输出高效、节能、安全; (4) 功率因数、有功和无功功率可调/可控, 低电压穿越, 防孤岛保护; (5) 采用技术先进成熟的逆变技术, 具有高转换效率; (6) 具备防雷保护措施; (7) 拥有优良的冷却通风系统。
(4) 低压开关柜:按用户要求配置。
2 智能监控系统的硬件与软件部分
监控系统包含光伏电站主要设备及光伏电站的数据采集、低压开关柜保护测控装置运行状态监控、电能质量数据采集、数据上传等功能。
2.1 智能监控系统的硬件部分
整个系统由中控室监控系统、通讯网络、现场智能监测设备组成, 系统网络结构图如图1所示。监控系统安装在中央控制室, 包括一台监控电脑及用于报表、曲线及报警打印的打印机;通讯网络由以太网工业交换机、通讯管理机以及通讯电缆、光纤组成;现场智能数据采集器用于光伏电站中采集、监控逆变器的工作状态及运作信息, 以及开关柜、电表、汇流箱与环境检测仪等设备数据, 不仅可以实时传输所监测设备的数据至后台上位机, 还可以接收来自电网调度中心的开关量控制指令或者模拟量控制指令, 实现对逆变器有功功率、无功功率、功率因数、开关机等远程操作, 实现远程调度功能。通过光纤以太网与中控室监控电脑连接, 使整个系统实现对光伏发、配电的监视、分析和管理[3]。
2.2 系统软件功能
系统功能拓扑图如图2所示。
(1) 设备运行监测功能:系统自动采集汇流箱、逆变器、并网开关状态、环境检测仪、电表、开关柜、无功补偿器等设备的各类实时数据, 然后进行数据处理, 以达到对设备的运行状态进行监视、性能参数进行检测、环境设备进行控制的功能。
(2) 数据传输功能:系统能上传实时采集到的数据, 并能够对数据缓存, 当网络中断和恢复时, 自动补传数据, 保证数据的完整性和可靠性。
(3) 设备控制功能:系统能接收现场智能监控设备的控制指令, 并及时将命令下发到现场设备, 在现场设备执行命令后, 及时将运行结果上报到监测中心。
(4) 自动化配置功能:系统能根据当前监测点的信息, 进行基本参数的自动化配置, 使布署和维护更加方便。
(5) 数据加密功能:为了保证数据可靠性, 系统能够对传输的数据自动加密和解密, 并能根据传输的数据自动识别密码。
(6) 报警管理功能:
(1) 实时报警功能:系统能实时反映当前的故障信息, 并对故障信息自动归类、分级, 并提供声、光、电等提醒方式;
(2) 历史报警信息功能:系统能对历史报警信息进行综合分析统计, 为提高产品质量提供运行数据支撑。
(7) 工单管理和日志管理功能:系统能够记录用户所有操作并定时进行操作审计工作。
(8) 用户管理功能:系统能够对用户增加、删除、锁定、解锁、用户组管理、缺省配置等进行管理。
(9) 统计报表模块功能:系统能为管理人员提供需要的功能报表, 有日、月、季、年等不同方式, 以及电站的分时段发电量报表。
(10) 数据存储和数据挖掘功能:
(1) 系统能存储25年的配置数据, 并能够追溯历次修改原因, 能随时调阅存储的数据;
(2) 系统能从年运行的海量数据中挖掘出效果好的设备, 并能对这些数据进行长期存储20年以上。
(11) 发电量预测和诊断功能:系统能对发电站上空的云层情况, 未来的相应时间段的发电量进行预测。对恶劣天气情况能够预警, 提前对设备采取适当的保护措施。
(12) 视频监控功能:系统可以监视到每个模块, 从而实现“遥视”。
(13) 微网监控功能:监控系统需能够监视微网系统光伏逆变器、负载、独立逆变器、上位机、数据采集器等设备的工作状态, 能够对光伏逆变器进行限功率控制, 亦能够对光伏并网逆变器、光伏模拟器、智能电表等进行遥测和遥信。主要实现削峰平谷、峰谷电价差以及调压调频的基本功能。
(14) 金太阳住建部接口功能:给金太阳和住建部提供数据接口。
3 工程实例
某大型设备加工厂, 利用其现有的可有效利用的10 000 m2的屋顶, 根据用户的实际情况, 按以上的设计方案, 建设了一个发电量为1 MW的光伏项目。
3.1 系统组成
系统组成见表1。
3.2 光伏发电系统的主要设备
(1) 太阳能电池板:多晶硅250WP, 4 000块, 其性能要求如下: (1) 高效率的晶体硅太阳能电池; (2) 抗老化EVA胶膜及优良耐候性TPT背板; (3) 阳极氧化处理铝合金边框及防水接线盒; (4) 高透光率, 采用高透光率低碳绒面钢化玻璃封装。
(2) 直流汇流排箱:采用防护等级达到IP54/65, 能满足室外安装要求的密封型机柜, 并行连接16路直流输入汇流箱12个, 同时具有以下功能: (1) 组串电流异常报警; (2) 组串电压异常报警; (3) 防火灾报警功能; (4) 防雷器失效报警; (5) 开关状态监测; (6) 分析电流量, 对有故障的光伏阵列报警; (7) 能接收本地监控装置的参数下载, 进行分析处理的汇流箱。
(3) 并网逆变器: (1) 能够清晰显示实时各项运行参数, 实时故障数据, 历史故障数据, 总发电量数据, 历史发电量数据; (2) 多种通讯接口, 接受MODBUS RTU和MODBUS TCP/IP通讯协议, 与后台监控软件具有良好的兼容性的逆变器1套/2台。
(4) 现场智能数据采集仪:选用可监测环境监测仪、并网逆变器、光伏汇流箱、电表、配电设备的实时运行状况, 还具备接收和执行网络调度指令的功能的现场数据采集仪4台。
(5) 监控系统:可对太阳能光伏电站里的电池阵列、汇流箱、逆变器、交直流配电柜、电表、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监测, 为上层数据中心提供丰富的数据接口。
(6) 低压配电柜:满足用户的用电要求。
3.3 发电量及投资收益分析
(1) 项目基本条件:见表2。
(2) 静态经济分析:见表3。
(3) 动态预测性经济分析 (收益增长部分) :见表4。
(4) 节能减排量分析:从表2、表3、表4、表5看到, 分布式光伏电站的项目建设投资小、建设快、政策支持力度大、减少污染气体排放, 环保效益显著, 尤其广东省碳排放交易市场已启动, 动态预测性经济收益将会更大。
4 项目实施效果
此系统运行使用两年多, 证明该系统技术先进、可靠性高;污染小、环保效益突出;能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况;发电抗灾能力强;调峰性能好, 操作简单, 便于灵活调度;可以发电用电并存[4]。
随着我国金太阳项目从2009年开始, 截止到2013年6月, 分布发电项目共525 MW纳入到补助范围。此后, 国家能源局、财务部、国家电网公司对“分布式光伏发电项目”出台了一系列的利好政策, 分布式光伏发电项目的建设, 符合我国21世纪可持续发展能源战略规划, 为企业可持续发展提供长期的动力保障。
摘要:对光伏发电站的构成、技术特性及其监控系统的内容进行了叙述, 并结合工程实例, 再现光伏电站的节能、环保功效。实践证明:分布式光伏发电的项目建设, 既符合国家能源战略规划, 又能为企业可持续发展提供长期的动力保障。
关键词:太阳能,光伏发电站,构成,技术特性,智能监控系统
参考文献
[1]中华人民共和国工业和信息化部.太阳能光伏产业“十二五”发展规划[Z].2012.
[2]中国新能源网.太阳能光伏发电基本原理[EB/OL].www.china-nengyuan.com/tech/16645.html.
[3]阳光电源股份有限公司.光伏监控软件[Z].2012.
关键字 光伏 山区 组件支架
1.引言
随着人类的发展能源消耗不斷增加,世界上的化石能源总有一天会消耗殆尽。由于大量燃烧煤炭使环境日益恶化,太阳能作为巨量的可再生能源,引起了人们的重视,政府也在逐步动产业的发展。经调研,我国太阳能建设条件中和中国目前的已建成光伏项目中,山区在中国的项目占比中约为70%。
2.正文
我国太阳光照较充足的地区多数为山地光伏,下面我对山地光伏支架的设计谈谈自己的看法。
一、山区光伏电站建设的特点
山区往往远离城市人口稠密区和交通主干道,地形起伏,若施工场所定位在此等地区,施工前期要做大量准备工作,如果准备欠充分,容易在施工期间对整体施工部署造成困扰,形成不同的安全、质量和工期隐患。因此,了解山地建筑的施工特点,然后进行合理的施工部署和施工安排,就显得尤为必要。由于山地未经开发,地表往往被植物和森林覆盖,地表高低起伏,地形高差大,容易形成不同于平地的山风。设计电站建设时,应比一般地区承载力和抗拔力设计值高。山区地势坎坷不平,坡多路险,人员设备进场时都有很大的困难。如果不能进行大规模的场地平整,特别是大型机械,将很难开进施工现场。在有坡度的山地施工时,像多数履带式打桩机的安全工作倾角是小于30度,胶轮式打桩机是15度。工人施工时危险性更高。因此,施工时必须精心考虑施工时的安全问题。雨季山水汇流,容易形成山洪,造成自然灾害。施工时必须考虑防范措施。由于岩层和土体的风化,容易形成土体坍塌和山体滑坡。在岩、土体稳定性差的地区,雨季大的山洪甚至能够引发泥石流等大的自然生态灾害。岩石结构紧密,硬度较大,给施工带来了相当大的麻烦。山区光伏电站的建设对设备、原材料以及施工方法的要求相对比较严格和保守,并且施工成本较高,高出20%-30%是很正常的。
山区光伏电站施工建设也并不是一味的困难重重,也有自身的优势:山区拥有大量的空间资源且土地购买成本比较低。除了施工、检修和维护外,山区光伏电站基本不影响人们的生活。管理方便,山区一般位于无人居住的地方,可尽量少人为因素造成的对电站建设和维护的影响。光照资源丰富,有坡度的地区,可以更紧密地安装组件,不必更多的考虑阴影的影响。
根据以上特点,建设山区光伏电站之前必须进行详细的场地调查。场地调查的目的,是对整个施工场地的地形地貌、自然灾害等对施工场区的影响进调查了解,熟悉场地情况,为下一步的施工部署做好充分的准备。在调查过程中应注意以下几个方面:要了解整个施工场区地形地貌,并根据施工场区的地形地貌,对场地的工程地质做一大致合理的推断。了解整个施工场区自然灾害历史情况。包括山风强度和风向,山洪的季节,雷击区域等。
二、山区光伏电站基础设计施工的特点
山区光伏电站建设因其地质条件的复杂性,其重点和难点主要集中在基础建设上。
1.设计特点:
(1)地质灾害预防设计:由于山区复杂的地质情况,容易发生山洪、滑坡、土体坍塌或泥石流等地质灾害,所以设计时应作出严格的地质灾害防治措施,做好边坡支护和疏水设施。
(2)结构稳定性设计:基础抗拔满足要求,保证基础周遭土体稳定性。
2.施工特点:
(1)不同地质,不同的施工方法。为节约成本和提高效率,在满足条件的情况下,尽量选择螺旋钢桩。岩石地层或其他不适合旋桩的地层采用对应的施工方法。一般可选择锚杆混凝土桩施工工艺和潜孔灌注桩施工工艺。
(2)地表形式不同,采用不同的设备。地势平坦的可开进大型机械设备的,尽量机械施工。坡度较大的,大型机械难以进入的可选择小型化设备。
(3)施工过程中要注意设备生产安全,人员安全,防雷防火。
三、山区光伏电站支架设计安装的特点
光伏阵列可分为固定式和跟踪式两类,一般山区多数采用固定式。
光伏方阵采用固定式布置时,最佳倾角应结合当地的多年月平均辐照度、直射分量辐照度、散射分量辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件和技术经济比对进行设计。
四、组件支架强度计算
支架是安装从下端到上端高度为4m以下的太阳能电池阵列时使用。计算因从支架前面吹来(顺风)的风压及从支架后面吹来(逆风)的风压引起的材料的弯曲强度和弯曲量,支撑臂的压曲(压缩)以及拉伸强度,安装螺栓的强度等,并确认强度。
五、基础稳定性计算
太阳能组件支架结构设计时的载荷,主要有组件等构件自重和风压载荷、积雪载荷等。在我国宁夏地区电池列阵损坏多数在强风中发生,所以在计算支架结构时,假设荷载中一般最大的载荷就是风载荷。
自重载荷:主要包括组件的质量、檩条的质量、前后立柱的质量及其他荷重。
风压载荷:假设从后面吹来的风为W
W=1/2*(Cw*P*V2*S)*α*I*J
式中Cw为风力系数,P为空气密度,V为风速,S为迎风面积,α为高度补正系数,J为环境系数。再计算檩条强度、前后立柱强度和螺栓的强度。
最后,对光伏支架的其他几点建议:
支架列阵的侧向稳定性:列阵的侧向风载荷对支架列阵产生脉冲冲击载荷,与风速风频均有关。在支架的侧面与背面加斜向上拉筋,会减少支架列阵震动,增加支架的稳定性。在支架列阵的防风面加一道1.21m的防风土墙,将会较大程度的降低光伏列阵的风载荷系数。对螺旋管桩的防腐要求也比较严格,螺旋桩在基础中不仅需要满足抗压、抗拔抗水平剪切的强度要求外,还需要满足土壤对螺旋钢桩的侵蚀,需要权威检测机构对螺旋钢桩的抗腐蚀性给出评价。
参考文献:
[1]杨金焕.固定式光伏方阵最佳倾角分析[J].太阳能学报,1992,3(1).
[2]建筑桩基础技术规范JGJ94-2008.
作者简介:
批准:胡仁道 审核:房公柱 编写:殷嘉骏
长丰广银光伏发电有限公司
2017年02月19日 35KV广银光伏电站是长丰县广银光伏发电有限公司建设的22.5WM光伏发电工程。分成19个并网发电单元,每个发电单元容量约为1.2MW,19个1000kW集中式逆变器逆变输出交流0.315 kV电压后,各通过1回0.315kV线路分别送至双分裂升压变的0.315kV经升压变升压至35kV后,通过35kV电缆线路接至光伏电站的35kV母线,然后每6~7台升压变为1组汇集为1回35kV集电线路,共3组通过3回35kV集电线路接至站内35kV母线,最终以1回35kV电压等级接至220kV北城变35kV侧。近期进行试投运,为确保电站投运工作顺利进行,保证人身及设备安全,保障电网安全稳定运行,特编制本应急措施。
第一章 组织措施
一、成立35KV广银光伏电站应急领导小组 组 长:房公柱
副组长: 田璞、牟善宁、王金中
成 员:李洪举、殷嘉骏、刘殿伟、张允辉、夏翔坤 负责本次投运应急领导工作。包括准备工作的审查,最终决定是否具备投运条件。同时在35KV广银光伏电站投运现场设投运应急总指挥、应急技术总负责:
投运应急总指挥:牟善宁、田璞
各项投运期间应急命令,对整个投运工作的组织、调度、安全及
其他相关工作负总责。
投运应急技术总负责:各设备厂家人员 王金中
责投运应急的技术工作,对投运各个环节的技术工作负全面责任。
投运应急领导小组下设6个专门小组,6个专门小组直接向投运应急总指挥负责,如果在投运中出现技术或其他疑难问题不能确定时,需报告投运应急总指挥和应急技术总负责,由投运应急总指挥和应急技术总负责组织人员进行核查、论证,确定无误时,方可继续投运。
1、安全监察组: 组 长:王金中
副组长:牟善宁成 员:殷嘉俊 成 员:殷嘉骏
安全监察组组长主要负责接受投运命令,安排部署工作人员对电站投运过程中的各个工作环节进行安全监督和检查,制止一切违章行为,对整个投运过程中的发令、操作、调度、现场运行及抢修等工作负安全监督和检查责任。
2、技术监督组: 组长:牟善宁、田璞
成员:各设备厂家人员 李洪举
负责接受投运应急总指挥命令,在投运前对35KV广银光伏电站线路技术情况和所内一、二次设备技术情况进行全面检查(包括各种保护投入情况),从技术角度负责,最终向现场总指挥汇报是否具备投运条件。
3、通讯保障组: 组长:殷嘉骏 成员:李洪举
接受投运应急总指挥命令,负责与长丰县北城区110KV变电站及长丰县、区电力调度中心联系有关调度事宜。
4、事故应急处理组:
(1)设备应急处理组: 组长:牟善宁 副组长:田璞 成员:李洪举、殷嘉骏、刘殿伟、张允辉、夏翔坤 接受投运应急总指挥命令,负责投运期间35KV广银光伏电站内操作及运行中一切意外问题的应急处理工作。
(2)线路应急处理组: 组长:张允辉
成员:睿明电力施工技术人员
接受投运总指挥命令,负责投运期间线路巡视及线路故障的应急处理工作。
6、救护消防组: 组长:刘殿伟 成员:施工单位人员
接受应急总指挥命令,负责现场意外情况的紧急救护和消防工作,做到救护消防材料和人员均到位。
第二章 投运程序
一、启动投产时间:2017年02月19日~02月20日
二、启动投产设备范围:
35KV长丰广银光伏电站:35KV广银光伏363线路及保护、35kV母线及保护、35kV母线PT、35kV#1集电线路301、#2集电进线302、SVG装置±2MVAR 304及其保护、接地变站用变及其保护303,25MW 光伏阵列#1~#20逆变单元和对应箱变及相应光伏组件。
三、投产应具备的条件:
1.02月19日00:00前,35KV广银光伏电站并网光伏进线线路施工工作结束,相位正确;上述线路经验收确认线路具备送电条件。
2.35KV广银光伏电站投产的一、二次设备及自动化、通讯设备和消防安全设施均已验收合格,各级调度自动化通道验收完好。
3.各级调度与电站通信联络畅通,职责明确,并交换各自人员名单。施工单位与运行单位做好设备及安装技术资料,备品、备件的交接工作,各类安全用具、消防器具、现场设备命名均已准备齐全,运行规程、典型操作票编制完成并经过审定、批准,并报地调备案,运行人员已经过相关业务培训,熟悉一、二次设备及自动化设备的运行和操作。
4.启动总指挥听取各部门汇报,确认具备上述条件后报告地调当值。
四、投运前准备工作(每项工作完毕,打“√”确认)
1、由技术监督组、安全监察组确认:35KV广银光伏电站安装工程(包括35kV广银光伏301线路、35kV高压开关室高压开关柜、#1—#20方阵及中控室内安装工程)均已全部结束,各种试验项目均按照交接试验完成,达到合格要求且具备投运条件。
2、由调度组确认:35KV长丰广银光伏电站35kV广银光伏363线路保护已调试完毕,相关计量装置已经调试合格,满足电网倒送电的要求。
3、由安全监督组确认:已经对35KV长丰广银光伏电站主系统进行全面巡视检查(由线路应急抢修组根据投运总指挥命令安排人员进行),巡视检查无异常,以巡视单位书面的巡线卡为依据。
4、由安全监察组确认:线路应急抢修组已经对35kV广银光伏363线路并网线路进行绝缘摇测,绝缘电阻合格,以测试人员的记录为依据。
5、由技术监督组确认:已经对35KV长丰广银光伏电站光伏电站中控室内蓄电池进行了充分的充电,充电工作完毕,直流系统运行正常,电压在规定范围内。中控室内UPS电源工作正常。
6、由调度组确认:35KV长丰广银光伏电站通信畅通。在投运期间,务必保证与合肥市地调通信,电话具备录音功能。
7、由安全监察组确认以下准备工作均已完成:
1)对运行人员进行专门培训并合格,做到会操作设备、能识别信号、能正确处理日常记录; 2)运行管理各项规章制度,各运行人员应熟知; 3)竣工资料、图纸现场到位;
4)运行必备的工器具、安全用具、消防器材等准备齐全,并试验合格;
5)所有调试工作已完成,试验各项指标均合格,试验报告单完整、齐全;
6)投运前,各小组人员必须提前到位并签到;
7)投运操作票已经经过安全监察组、技术监督组审核批准; 8)所有投运命令及操作票已经模拟预演;
8、各小组各自的准备工作已经完成,逐一向投运总指挥进行汇报,确认无异常;
9、投运总指挥已经请示投运领导小组组长,同意开始投运。投运总指挥同意投运确认签字:
五、投运程序
经过投运领导小组总指挥签字许可,长丰广银光伏电站已经具备投运条件。投运程序如下:
1、检查35KV长丰广银光伏电站所有断路器、隔离刀闸及接地刀均在断开位置,所有小车开关均在试验位置;35KV长丰广银光伏电站及35KV广银光伏363线路工作全部终结,安全措施全部拆除,,人员全部撤离,汇报合肥地调。
2、检查并核对35KV广银光伏3631线路保护、35kV母线保护、35kV接地变站用变保护、35kV SVG装置±2MVAR保护、#1集电线路保护、#2集电线路保护按保护定值单要求已全部投入。
3、经确认条件许可后,由启动试运行指挥小组及当值值长与调度取得联系,向合肥市地调申请对35KV广银光伏363投运。
4、由合肥市地调下令用北城变3631开关向35KV广银光伏363充电3次。
5、将35kV母线PT投入运行。
6、向合肥市地调申请用35KV广银光伏363向35kV母线及母线PT充电1次,正常后汇报合肥市地调。
7、经总指挥许可35KV长丰广银光伏电站分别通过301、302、开关对35kV#1集电进线、#2集电进线充电3次,每次3分钟。充电完成后35kV#1集电进线、#2集电进线带电运行。
8、经合肥地调调许可35KV长丰广银光伏电站将合上SVG装置±2MVAR连接变高压侧隔离刀闸,合上SVG连接变304开关对SVG 连接变压器充电3次,每次5分钟,充电完成后SVG连接变带电。
9、经总指挥许可35KV长丰广银光伏电站将合上接地变站用变303开关对接地变充电3次,每次5分钟,充电完成后接地变带电。
10、经总指挥许可35KV长丰广银光伏电站通过逆变升压一体机高压侧负荷开关分别对#1—#20箱变充电3次,每次5分钟,充电完成后#1—#20箱变带电。
11、向地调申请35KV长丰广银光伏电站投入逆变器,逆变器运行正常后向地调汇报。12、35kV广银光伏363线路带负荷后,35KV广银光伏363线路两侧做线路光差保护六角图正确;做35kV母线差动保护六角图正确,汇报地调。
第三章 安全措施
一、安全技术措施及组织措施
1、所有操作必须严格遵守《电业安全作业规程》的有关规定;
2、操作人员、监护人员思想要高度集中,电气设备在未经验明确无电压前,一律视为有电,在安全措施未做好之前,必须保持安全距离; 在电气设备上操作必须遵守以下技术措施:
1)停电; 2)验电; 3)接地;
4)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。
3、所有安全用具必须确认经过试验并合格后方可使用;
4、严禁超范围使用验电设备,在正式验电之前必须进行试验并在同等级有电设备上检验,验电器应逐渐接近导体;
5、正常的送、停电操作,必须实行操作票制度,操作票应由主值班或值班长签发;
6、操作人员执行操作时,必须严格执行三人工作制,其中对设备熟悉者做监护人;
7、操作前,要认真核对设备名称和编号,严格执行监护复诵制;
8、操作人员在执行操作任务时,带电作业必须穿高压绝缘靴,戴好高压绝缘手套,严防触电事故发生;
9、操作(值班)人员在设备运行过程中,应做好光伏电站内电气设 备的巡视检查工作,保证各个保护装置和信号装置的正常工作,保证光伏电站运行正常;
10、光伏电站的变压器投运时,严禁无关人员进入隔离区。
11、若光伏电站发生紧急事故,值班人员有权采取紧急停电措施,在处理完毕后,应立即向投运总指挥和公司调度汇报;
12、工作现场严禁闲杂人员出入,不准高声喧哗,不准围观操作,不准出入带电危险区;
13、送、停电的投运工作由投运总指挥统一发令,投运操作完毕后,应由35KV广银光伏电站操作组组长向调度组汇报。领导小组和其他各小组发现操作过程中出现的问题,应立即反馈给投运总指挥,由投运总 指挥根据情况下达处理命令。
14、原则上,投运操作工作具备远方操作(光伏电站集控室计算机操作)条件的,全部进行远方操作,就地操作必须由投运总指挥许可方可进行。
二、操作过程中的应急处理
1、操作中出现不顺利或卡滞等
35KV广银光伏电站35kV高压开关室内开关柜均带五防闭锁系统,在操作过程中,一定要严格按照已经审批的操作票进行操作,当出现按照正常操作顺序操作出现卡滞等情况时,要及时汇报投运总指挥,由投运总指挥安排后续的检修事宜,严禁硬拉、硬合机构,造成事故。
2、手车处于工作位置之后出现异常声音
出现此种情况时,若断路器在断开状态则应迅速将手车由工作位置 摇至试验位置或拉至柜外;当断路器在合时,应立即断开断路器,然后 再将手车拉至试验位置或拉至柜外。汇报投运总指挥,由总指挥安排后 续检修等事宜。
3、电气设备着火
遇有电气设备着火时,应立即切断有关设备电源,然后进行救火。对带电设备应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫 灭火器灭火。
4、光伏电站配置的各种灭火器齐全,符合使用需要。
长丰吉电新能源有限公司
为响应xxxxxxxx关于2015年“安全生产月”的精神要求,进一步加强安全生产工作,落实安全生产工作的方针政策、法律法规,普及安全生产知识,提高公司全员的安全意识,提高公司安全运行水平,结合现场安全生产工作实际,特制订本方案。
一、指导思想
以党的十八届三中、四中全会精神和总书记、李克强总理关于安全生产工作的系列重要指示为指导,以“加强安全法治、保障安全生产”为主题,以落实安全责任、宣贯法律法规、普及安全知识、事故警示教育、应急救援演练、开展系列活动为重点,紧紧围绕公司2015年工作部署,大力实施依法治企、依法治安,夯实安全基础,防范生产安全事故发生,确保公司安全稳定。
二、组织机构
为确保“安全生产月”取得实效,强化组织领导,公司成立活动领导小组。
组 长:xxx 副组长:xxx 成 员: xxxx
三、活动主题
加强安全法治、保障安全生产。
四、活动时间 此次“安全生产月”活动自2015年6月1日至6月30 日止,共分为7个时间阶段,具体安排如下: 1、6月1-3日开展安全月动员会,宣传安全生产法律法规。2、6月4-9日开展生产安全事故警示教育。3、6月10-15日开展安全生产知识宣传培训。4、6月16日开展安全生产宣传咨询日活动。5、6月17-21日开展生产安全事故应急演练。6、6月22-26日开展安全生产“三反四保”工作。7、6月27-30日开展安全生产责任卡专项治理。
五、活动目标
通过“安全生产月”活动的开展,牢固树立“以人为本、安全发展”的理念,把安全生产放到首要位置,完善安全生产应急预案体系,促进安全生产责任进一步落实;员工安全意识明显增强;安全管理明显加强;事故隐患整治取得明显成效。
六、重点活动安排
1、“安全生产月”活动的宣传发动
紧紧围绕“加强安全法治、保障安全生产”的主题,于6月1日组织召开“安全生产月”动员大会。以贯彻落实《安全生产法》、《环境保护法》为重点,学习宣传总书记安全生产重要论述、内蒙公司2015年安全生产关键词、国家安监总局第69、70、74、76号令及“五落实五到位”规定。
2、开展生产安全事故警示教育。6月4日至6月9日期间,组织全体员工观看警示教育片《生命不能重来》,举一反
三、吸取教训。开展反思讨论,对典型事故和身边案例进行剖析,分析原因、总结教训、探索规律,采取切实有效的措施防止同类事故发生。
3、开展安全生产知识宣传培训。
6月10日至6月15日期间,在站内悬挂安全串旗和条幅、张贴宣传画,营造良好的氛围,进行安全知识专题讲座,让大家积极参与其中,不仅能够提高安全意识,而且能充实大脑学习很多安全知识,为以后的工作奠定一定的基础。
4、开展安全生产宣传咨询日活动。
充分利用“6.16”全国安全生产宣传咨询日,采取现场解答、网络媒体、微博微信等宣讲手段,宣传国家安全生产方针、集团公司和内蒙公司安全文化,大力推广手指口述、安全风险描述、安全操作要点和应急处置措施等岗位安全知识,营造规范、有序的安全生产环境。开展安全宣誓、安全签名活动,提升员工信心,提振团队士气,凝聚企业力量。
5、开展生产安全事故应急演练。
6月17日至6月21日期间,结合公司实际,根据我公司安全生产应急预案汇编,在6月17日,开展消防灭火应急预案演练; 6月19日,进行防洪防汛应急预案演练;21日对演练情况进行总结。
6、开展安全生产“三反四保”工作。
6月22-26日期间,以“安全生产月”活动为契机,进一步落实反违章主体责任,组织开展春季和二季度安全大检查,排查事故隐患和设备缺陷,查处违章作业、违章指挥和不文明生产行为,建全反违章管理体制机制,确保人身、设备、环境安全。
7、开展安全生产责任卡专项治理。
6月27-30日期间,完善各岗位人员安全生产责任制内容,细化、量化安全责任卡考核实施细则,现场提问岗位安全职责,设备巡视检查卡是否按时、按要求填写。
七、活动要求
1.认真开展各项活动,不搞形式主义。
2.充分认识开展“安全生产月”活动的重要性,要结合公司生产实际,按照方案发动全员参与,务求取得实效。
3.以“安全生产月”活动为契机,积极推进安全标准化工作。实现安全责任全员化、制度建设规范化、现场管理精细化、教育培训常规化,夯实安全生产基础。
4.“安全生产月”活动期间,公司要落实安全生产责任,加大隐患排查治理力度,严肃查处“三违”行为,确保“安全防控的触角延伸到每一个短板,安全监察无盲区,隐患排查无死角”。
八、活动总结
“安全生产月”活动结束后,在6月30日进行总结,根据 “安全生产”活动的开展完成情况进行总结,将总结上报公司安生部。
附件1:组织观看警示教育片《生命不能重来》。组织观看时间及地点: 6月4日,会议室 组织要求:
1、各参加观看人员衣着要整洁,统一穿工装。进会议室要保持肃静,并将手机调至振动或静音状态,会议室内严禁吸烟,主控室必须留人值班。
2、参加人员要通过观看安全生产电影,认真吸取教训。附件2:“排除隐患”专项活动组织方案 活动时间和地点:
6月22日至6月26日,升压站、光伏区 活动要求:
1、认真组织员工开展“排除隐患”,要求每位员工结合日常巡检、检修、检查和生产操作发现安全隐患并及时处理,无法处理的及时上报公司;
甲方:_________________合同编号:_________________
乙方:_________________签订地点:_________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致,订立本合同。
1.建设工程施工对象及内容:
工程名称:_________________
工程地点:_________________分包范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、相变、逆变基础、低压接线的施工。
2.工程计价方式:
2.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。
固定综合单价:_________________
暂定总价:_________________小写:_________________(元)
大写:_________________(元)
施工范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、电板安装、相变、逆变基础、低压接线等工程。
工程结算价:_________________工程结算价=甲方确认(甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认)的工程量x工程量清单中的单价+(-)设计变更部分费用。
2.2价格调整
除下列情况之一者可作调整外,不会因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做任何调整。
2.2.1甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。
2.2.2甲方代表签证的工程量的增减。
2.3乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行,否则甲方不予认可。
2.4上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理工程师审核,甲方有权委托造价咨询机构进行审计,确定合同价款的增减。
2.5除2.2款规定情况外,甲方不再支付任何费用,由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。
2.6工期要求:_________________
1.开工时间:_________________根据甲方书面通知为准
2.竣工时间:______年_____月______日
3.质量标准:
工程质量应满足以下要求:
3.1本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中,规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定,则应执行新的规定。
3.2本合同工程质量目标:_________________合格,达到甲方要求。
3.2.1工程质量应当达到合格工程,并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准,质量标准的评定以本合同约定(优先适用)、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准,乙方应无偿返工,直致达到规定合格要求,返工的费用和延误的工期由乙方负责,给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。
3.2.2乙方须按照甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及规定,服从甲方代表的质量监督;
3.2.3乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及经过监理、建设单位确认的工程质检、验收资料。
4.合同文件及解释顺序:
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:_________________
(1)本合同;
(2)本合同附件;
5.总(分)包合同:
6.图纸:
6.1甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1套,乙方需要更多资料文件时,则费用自理。除了严格用于本合同的,乙方不能在未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。
6.2乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下:_________________
6.2.1乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技术措施和作业指导书,报甲方相关部门审批同意后方可实施;但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。
6.2.2施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录;
6.2.3乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等竣工验收资料。资料员须常驻现场,如资料有延误,则按规定接受甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。
7.甲方义务:
7.1按本合同约定,向乙方支付劳务报酬;
7.2负责与业主方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7.3提供完成本合同协议书上约定的.材料。
7.4指定现场代表,协调处理相关现场事务。
7.5编制本工程的施工组织设计,审核施工技术措施与技术资料;现场工程管理、监督与检查,协助乙方搞好同其他工序的配合;
7.6编制本工程的整体进度计划,并且对乙方每月的施工计划提出明确要求;
7.7提供测量控制基准点。
7.8甲方委托项目经理为现场代表,履行甲方的责任。
7.9在开工之日起,甲方应按时供应所需的材料,不得因材料不到位所造成的误工和停工,如有因材料引起的停工天以上,应有甲方承担所造成乙方的损失,例如机械费用、民工工资。
8.乙方义务:
8.1对本合同建设工程施工范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;
8.2未经甲方书面授权或允许,不得擅自与业主方及有关部门建立工作联系;
8.3自觉遵守法律法规及有关规章制度;
8.4乙方根据甲方施工组织设计总进度计划的要求,施工前向甲方项目经理提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;
8.5严格按照甲方设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款,如未按甲方要求及时处理,甲方有权委托其他分包商代为完成,其费用按实际发生额的2倍从乙方当月进度款中扣除便利。
9.安全施工与检查:
9.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方施工出现的任何事故责任和因此而发生的全部费用,均由乙方承担;
9.2乙方项目经理应严格管理劳务人员,不得在施工工地酗酒,不得参与赌博、寻衅滋事、打架斗殴,不得阻碍甲方现场管理人员、业主方、行政主管部门行使监督检查工作,不得对前述人员进行任何形式的个人人身权益的侵害;
9.3乙方应定期召开安全例会(每周),并形成会议记录,存入工程施工档案;
9.3.1不发生重伤及人身事故,轻伤事故在0人次以下。
9.3.2不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
9.3.3不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。
9.3.4达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
9.4本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:_________________
9.4.1《中华人民共和国安全生产法》
9.4.2国务院《建设工程安全生产管理条例》
9.4.3国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》
9.4.4国家经贸委《电力建设安全工作规程》(DL5009.1)
9.4.5国家部委办相关安全的规定
9.4.6国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》
9.4.7国家电网公司《电力安全工作规程》
9.4.8国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程
9.4.9建设工程所属的地方安全、环境法规
9.4.10建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度
9.5甲乙双方的安全文明施工权利和义务
9.5.1认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全技术交底,收集、提供地下管线、设施等相关资料,并提出保护措施要求。
9.6.4组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议,督促上下道工序各自做好安全措施。
9.6.5编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业,落实专人监护。
9.6.6建立健全施工现场临时用电安全、施工现场防火、安全设施等管理制度,按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。
9.6.7定期召开安全工作例会和安全专题会议,组织安全监督网络活动,协调解决现场的安全问题。
9.6.8组织现场安全监督检查,纠正违章行为,提出整改意见,进行考核扣款。对查出问题整改不力的,可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
9.6.9组织对乙方编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审,报送监理审定签认。
9.6.10按规定拨付约定的安全文明施工措施补助费,并对乙方措施补助费的使用情况进行监督。
9.6.11建立应急处置组织机构,组织编制应急预案,开展演练。
9.6.12按相关规定对乙方进行检查考核,作为安全保证金的考核依据。
9.6.13如可能对其他施工单位或人员造成安全影响,乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业,甲方应做好组织协调工作。
9.7乙方的安全文明施工权利和义务:_________________
9.7.1按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。
9.7.2遵守现场安全文明施工管理制度,服从甲方以及建设单位、监理对现场的安全文明施工、环境保护的管理,配合安全检查(包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查),对存在问题落实整改。
9.7.3按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准,制定安全技术措施计划,报甲方备案,并组织落实。
9.7.4按照国家电网公司的有关管理要求,建立完善相关安全记录台帐。
9.7.5按照规定和要求,编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施,组织施工方案和安全措施的全员交底,并由双方签字确认。
9.7.6按规定对员工进行安全教育,对新进厂人员进行三级安全教育和考核;
9.7.7严格特种作业人员管理,包括特种作业人员的培训、复审,持证上岗,并报甲方备案。
9.7.8定期组织施工人员身体检查,做到健康合格上岗,并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。
9.7.9开展危险源分析预控工作,进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。
9.7.10对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。
9.7.11对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查,对发现的问题及时纠正和整改。
9.7.12为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品,并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新;做好安全工器具的检测,确保合格、有效。
9.7.13建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测,并将检测报告和检测合格证书报甲方备案。
9.7.14按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案,报甲方和监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。
9.7.15对危险性较大的施工项目,应经安全验算,编制专项安全技术措施并报甲方和监理审查通过后实施。
9.7.16落实现场施工环境保护要求,对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。
9.7.17按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法,落实相应的安全设施。
9.7.18建立和执行施工临时用电管理制度;根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案,编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行;按要求选用合格的配电箱,装设漏电保护器,电缆、架空线敷设、接地等符合规范。
9.7.19土石方开挖应按相关规定报甲方批准和备案,并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施,周边应设置围栏和警示标志,防止水土流失。(不包括爆破作业)
9.7.20落实土方开挖、运输的防尘措施,工地出入口必须采取措施,防止污水和污土污染周边环境。
9.7.21施工废水经处理合格后排放。
9.7.22现场一旦发生事故,必须立即进行救援,及时报告甲方,并按要求报告地方安全生产监督和管理部门,做好善后处理工作。
9.8对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行,对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
9.9安全文明施工措施补助费
9.9.1甲方按规定向乙方提供万元的安全文明施工措施补助费,在合同价款中单独列支,并按照规定以及实际使用情况和工程进展情况分期支付。
9.9.2乙方应按规定用于安全文明施工措施等相关支出,不得挪作他用。有关使用情况应定期报告甲方,并接受甲方的检查和监督。
9.10安全文明施工考核标准:_________________
9.10.1发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为,甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。
9.10.2甲方在拨付工程款或竣工结算时,汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》,对安全保证金进行扣款。
9.10.3乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分,在工程款中抵扣。
10.安全防护:
10.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临路交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方认可后实施;未经甲方同意擅自施工造成的任何损失及安全检查事件均由乙方承担全部责任;
10.2实施工程工作期间(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方,并提出相应的安全防护措施,经甲方认可后实施;
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
光伏电站施工合同2
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求,为了确保分布式光伏电站项目顺利完成,明确甲乙双责任、权利和经济关系,鉴定本合同,双方共同履行。
第一条 甲乙双方责任
一、根据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实际勘测,科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量,确定其项目方案。
二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域,需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照,自然人需要提供个人身份证明和房产证明。
三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案,到电业管理部门办理其项目相关手续,申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件,分布式光伏电站度电补贴0.42元)。
四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务,提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。
五、乙方可以自行管理分布式光伏电站,也可以有偿委托甲方管理其电站,需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。
第二条项目工期
本项目自 年 月 日开始施工,至 年 月 日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案,等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后,延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期,经甲乙双方约定,其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外。
第三条项目承包方式
分布式光伏电站项目,由甲方提供一站式服务,其项目静态投资为10元/瓦,按合同要求分步付款。如需开具发票,需要乙方提供税赋,普通发票为项目静态投资额的6%,增值税发票为项目静态投资额的17%。
第四条项目质量
甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准,光伏电池组件寿命可达20xx年,其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的`供电标准和行业标准如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。
第五条 项目容量方式及合同价格
一、项目容量:
根据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实际勘测,根据电业管理部门分布式电源接入方案要求,乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为(方框内打“√”选择):
1、发电自发自用
2、发电自发自用余电上网
3、发电全部上网
二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为:¥ 万元,大写为:¥ 万 仟 佰 元 角 分。不包括电业管理部门发生的一切费用。
第六条 付款方式和付款时限
一、付款方式(方框内打“√”选择):
1、现金
2、支票
3、汇款
二、付款时限:签订本合同时,乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%,设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%,项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。
第七条 供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内
第八条 违约责任
在本合同履行期间,甲乙双方如有违约造成的经济损失,由违约方负责赔偿违约金,即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜,甲乙双方本着友好协商的原则处理,补充商榷协议。如无法解决,甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。
第九条 合同文本数量
本合同一式六份,甲乙双方各一份,其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定(或委托)代表人: 法定(或委托)代表人:
单位地址: 单位地址:
开户银行: 开户银行:
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合同签订地点:
时间: 年 月 日
光伏电站施工合同3
委托方(甲方):
受托方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》,结合《中介服务费管理办法》的基本要求、国网宁夏电力公司为确保电网安全及西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求,XXXXXX公司(甲方)与宁夏回族自治区电力行业协会(乙方)协商签定本咨询合同:
一、咨询服务内容、咨询要求:
按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》要求,依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度,对XXXXXX期XXMWp工程进行并网安全性评价咨询服务,并写出《XXXXXXX期XXMWp工程并网安全性评价报告》,上报西北电监局。
二、合同总价款:
金额:XXXX万元整(¥XXX,000.0元),包括:专家咨。
三、付款方式:
合同签订后付合同总价的50%,评价工作完成后10个工作日付询费、食宿费、管理费、办公费、基本利润、税金等。清余款。
四、甲方责任:
1、按照国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》,以及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定和设计文件、企业标准、制度,对XXXXXXXMWp工程进行并网安全性评价自评查,并完成《XXXXXMWp工程并网安全性评价自评价报告》报西北电监局,同时抄送宁夏回族自治区电力行业协会。
2、积极配合乙方组织的.专家组开展并网安全性评价工作,被查评的部门、班组及相关人员应积极配合查评专家的工作,如有需要,应及时提供必要的检查工具和仪器;指定配合各小组的具体人员应具备相应的专业知识,并要有一定的协调能力,还应相应固定。
3、提供专家组进场后进行并网安全性评价工作期间的交通车辆。
五、乙方责任:
1、聘请专家组成专家组,组织专家学习有关并网安全性评价的有关政策、规定及要求;
2、根据甲方要求进点,严格按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求,依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度,对XXXXXXXXXXXXXXXX期XXMWp工程进行并网安全性评价,并对本期工程做出总体评价;
3、现场查评工作结束后,及时向甲方反馈查评情况和整改意见;
4、查评工作完成后,10个工作日内完成《XXXXX期XXMWp工程并网安全性评价报告》报西北电监局;
5、为甲方提供的资料、数据等信息来源和内容保密(西北电监局及有关单位除外)。
六、查评工作依据:
1、西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》及国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》;
2、依据相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度。
七、违约责任:
1、因甲方提供必要的基础资料、数据不准确、失实,而造成的咨询结果偏差及错误,乙方不负法律和经济责任。
2、因甲方提供必要的基础资料、数据和条件不及时,而造成无法按时履行合同,应顺延或另行商定履行时间,因此而造成的经济损失由甲方负责。
3、由于乙方责任造成失密,乙方应以合同价款为限,赔偿甲方因此而造成的经济损失;情节严重,责任人应承担法律责任。
八、本合同一式六份,甲方执三份,乙方执三份,双方盖章、签字后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
光伏电站施工合同4
委托方(甲方):
受托方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》,结合《中介服务费管理办法》的基本要求、国网宁夏电力公司为确保电网安全及西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求,_公司(甲方)与宁夏回族自治区电力行业协会(乙方)协商签定本咨询合同:
一、咨询服务内容、咨询要求:
按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》要求,依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度,对_期__MWp工程进行并网安全性评价咨询服务,并写出《_期__MWp工程并网安全性评价报告》,上报西北电监局。
二、合同总价款:
金额:_万元整(¥,000.0元),包括:专家咨
三、付款方式:
合同签订后付合同总价的50%,评价工作完成后10个工作日付询费、食宿费、管理费、办公费、基本利润、税金等。清余款。
四、甲方责任:
1、按照国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》,以及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定和设计文件、企业标准、制度,对__MWp工程进行并网安全性评价自评查,并完成《__MWp工程并网安全性评价自评价报告》报西北电监局,同时抄送宁夏回族自治区电力行业协会;
2、积极配合乙方组织的专家组开展并网安全性评价工作,被查评的部门、班组及相关人员应积极配合查评专家的工作,如有需要,应及时提供必要的检查工具和仪器;指定配合各小组的.具体人员应具备相应的专业知识,并要有一定的协调能力,还应相应固定;
3、提供专家组进场后进行并网安全性评价工作期间的交通车辆。
五、乙方责任:
1、聘请专家组成专家组,组织专家学习有关并网安全性评价的有关政策、规定及要求;
2、根据甲方要求进点,严格按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求,依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度,对_期__MWp工程进行并网安全性评价,并对本期工程做出总体评价;
3、现场查评工作结束后,及时向甲方反馈查评情况和整改意见;
4、查评工作完成后,10个工作日内完成《_期__MWp工程并网安全性评价报告》报西北电监局;
5、为甲方提供的资料、数据等信息来源和内容保密(西北电监局及有关单位除外)。
六、查评工作依据:
1、西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》及国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》;
2、依据相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定,以及设计文件、企业标准、制度。
七、违约责任:
1、因甲方提供必要的基础资料、数据不准确、失实,而造成的咨询结果偏差及错误,乙方不负法律和经济责任。
2、因甲方提供必要的基础资料、数据和条件不及时,而造成无法按时履行合同,应顺延或另行商定履行时间,因此而造成的经济损失由甲方负责。
3、由于乙方责任造成失密,乙方应以合同价款为限,赔偿甲方因此而造成的经济损失;情节严重,责任人应承担法律责任。
八、本合同一式六份,甲方执三份,乙方执三份,双方盖章、签字后生效。
甲方:__________________乙方:__________________
1 项目设计理念
坚持科学实用的原则;坚持节水、节能、高效的原则;坚持温室结构用材以及设备选购可靠、先进、适用的原则;坚持世界领先的原则。根据建设要求, 在各系统的关键部位上均选用进口或国内最优的产品[1]。
2 项目建设内容、规模
(1) 光伏智能温室示范种植基地。建设光伏智能温室8m×60 m, 10连栋25栋, 组装式光伏温室13.33 hm2示范基地。
(2) 光伏智能温室高效农业种植基地。建设光伏智能温室单体果蔬大棚20 m×60 m, 700栋, 占地面积100 hm2。
(3) 光伏生态温室观光、休闲、餐饮基地。建设光伏生态温室8 m×60 m, 10连栋10栋, 占地面积6.67 hm2。
(4) 基地其他基础设施建设。建设办公区、计算机网络控制及软件研发区、电力配送管理区、农产品加工储存区、物流园区等, 占地面积13.33 hm2。
(5) 基地配套设施建设。露地喷灌系统建设16.67 hm2, 棚内喷灌系统建设66.67 hm2、太阳能杀虫灯60台、滴灌设施10套。
3 项目主要设计技术方案
3.1 单体果蔬大棚
根据果蔬栽培需要和当地实际, 本项目单体大棚设计选用GP-C622L型钢管塑料单体大棚, 大棚规格为1 200 m2 (20 m×60 m) 。
(1) 栽培果蔬种类。大棚主要栽培种类为:茄果类 (草莓、冰菜、番茄、茄子、辣椒) 、绿叶菜类 (菠菜、生菜) 、甘蓝类 (花椰菜、芥兰) 、果树类 (秋桃、仙桃、矮化苹果、矮化金杏) 、食用菌类、葱蒜类。
(2) 主体结构强度。主要构件使用寿命:10年 (热镀锌)
(3) 结构。跨度20 m, 肩高2.5 m, 顶高6.0 m, 总长60 m, 拱间距0.75 m, 拱杆插入土中0.4 m。
(4) 主要配置。每一侧面设2道卡槽, 每一山墙设3道卡槽, 每一山墙拱顶设1道弧形卡槽, 顶部设3道纵拉杆。二侧采用手动万向节卷膜长置, 卷膜高度为80 cm。两侧压膜线固定装置均采用8#镀锌铁丝, 并用螺旋桩固定。
棚端:设摇门二开, 一端为双门, 尺寸 (宽×高) 为1 800mm×1 700 mm;另一端为单门, 尺寸为900 mm×1 700 mm。
(5) 钢材。管棚钢结构主要材料全部采用热浸镀锌工艺, 使用寿命10年以上。
(6) 性能指标:风载:>0.5 KN/m2, 雪载:>0.3 KN/m2。
3.2 10连栋温室大棚
(1) 主要栽培种类有茄果类、绿叶菜、果树类。立体养殖种类有娃娃鱼、三文鱼、锦鲤等。
(2) 结构。连栋钢架大棚设计为10跨连体, 单栋长60m, 单栋面积为480 m2。根据实际地形, 长、宽作适当调整。其规格与技术参数如下:跨度8.0 m, 肩高2.5 m, 脊高6.0 m, 开间4.0 m, 拱间距1 m。
(3) 性能参数。最大排雨水能力:140 mm/h (大于AAA市降雨量记录) , 使用年限:15年以上, 主体结构8年内无明显锈蚀。
(4) 大棚基础。大棚内采用C15混凝土独立桩基础, 强度高, 造价低, 不影响室内地面有效使用面积。基础规格为:底面400 mm×400 mm, 顶面300 mm×300 mm, 高400 mm[2]。
(5) 大棚主体骨架。材料规格:骨架主要材料为国产优质热轧钢板、热镀锌钢管和温室专用型材, 其中, 主立柱:Φ60 mm×2.5 mm热镀管, 辅立柱:Φ25 mm×1.5 mm热镀管, 棚头立柱:Φ32 mm×1.8 mm热镀管, 柱间撑:Φ25 mm×1.5 mm热镀管, 水槽:δ2.0 mm×400 mm钢板, 肩梁:30 mm×50 mm×2 mm方管, 拱杆:Φ25 mm×1.5 mm热镀管, 辐杆:Φ25 mm×1.5 mm热镀管, 下弦横梁:Φ32 mm×1.8 mm热镀管, 薄膜:0.12 mm国产膜, 遮阳网:75%遮光率。
(6) 骨架结构:采用热镀锌钢材制作大棚骨架, 具有不易生锈、使用寿命长等优点。棚体设计成拱顶形式, 提高大棚的通风透气与散热性能, 增强棚体结构的稳定性, 提高棚内光照[3]。
大棚采用Φ60 mm×2.5 mm热镀锌钢管作立柱, 纵向立柱间距4 m, 为增强大棚的整体稳定性, 每排立柱设2组采用Φ25 mm×1.5 mm钢管制作的柱间撑杆。
大棚两侧墙每两根主立柱间设两根辅立柱, 材料为Φ25 mm×1.5 mm热镀管。
一栋10连跨大棚纵向共设8条水槽, 水槽采用2 mm厚热镀钢板折成, 由托架固定于立柱上。水槽采用两端排水法, 坡度为0.5%, 水槽两端各设1根Φ110PVC排水管, 雨水经排水管流至地面排水沟。
大棚边排立柱顶部不设水槽, 采用60 mm×50 mm×2 mm方管制作肩梁。
4 光伏智能温室种植技术规范
4.1 环境闭锁密封系统
光伏智能温室示范种植基地是在全封闭的环境下构建的植物种植系统, 它要求栽培环境不受任何外界气候因子的影响, 基于此要利用隔热避光与防风的材料建设厂房, 以最佳的隔热性能实现能量损耗的最少化与节能化, 根据冷库建设的隔热原理, 用隔热性与避光性较好的15 cm厚的泡沫绝热板作为建设材料, 使工厂内外的能量交换最小化, 内外影响最小化。
4.2 人工补光系统的建设
光伏智能温室内补光系统是最为重要的系统, 它是构成植物生物量的一种主要能源, 是代谢与活动所需能量的来源。一般人工补光系统以红蓝光为主, 以R/B为10~5∶1较为适宜。在光周期上, 常综合使用400US的脉冲补光、24 h全光照补光, 达到光合时间的最大化, 但开花结果植物对光周期较敏感, 补光要光期暗期分明。
4.3 微喷加湿系统的建设
对瓜果、蔬菜等需水较少的植物, 在栽培过程中, 用超声波雾化加湿机保持相应的空气湿度, 可以为植物生长提供最佳的生长条件。微喷加湿系统建设较简单, 一般由微喷头、供水管道组成, 而超声波雾化器就更简单, 只需把产生的雾化经风扇通入工厂栽培空间即可。
4.4 空气循环流通系统
在闭锁型的苗木生产工场内, 空气循环流通系统结合二氧化碳的强制供应成为该技术中最为重要的核心, 它对于提高植物快繁微材料光合效率、促进离体材料发育生根极为重要, 可借鉴日本现行的通风供气系统[4]。
4.5 二氧化碳补充系统
在有限的栽培空间, 二氧化碳递减, 消耗迅速, 若不能有效补给, 植物会缺二氧化碳, 造成幼苗生长差, 因此, 要提供二氧化碳气的供气源。二氧化碳气要利用管道输送, 由于二氧化碳具有沉降性, 在建设管道系统时, 要从植物工厂顶端输入, 使二氧化碳气均匀分布于工厂内。
4.6 营养液自动控制与供给系统
为给植物提供浓度适宜、溶氧足、p H值适宜、养分全的营养液, 要建立营养液自动控制与供给系统, 该系统包括调控、输送两部分。输送部分由管道联接而成;调控部分包括母液贮藏罐、营养液池、养分检测探头与自动控制组成, 利用计算机控制系统, 科学调控。
4.7 物理杀菌系统
由于生产中常常发生各种病菌侵害植物, 为获得绿色农产品, 要采取物理杀菌。一是设置杀菌室, 在入口处的缓冲间, 人员进入厂内严格换鞋更衣与杀菌消毒。二是安装空气杀菌或过滤装置。为防止内外空气对流时, 细菌进入植物工厂, 在每个入气口安装空气杀菌或过滤装置。三是定期消毒。定期用电功能水消毒植物工厂, 一般1~10 min细菌、病毒、真菌死亡, 而且不对环境造成残留。
4.8 温度控制系统
为促进植物正常生长发育, 要为植物提供适宜的温度环境。一般利用温度传感器及自动控制实现, 而加温或致冷主要由空调机、加热用的热风炉、暖气片、加热管道、地下热、致冷器等完成。
4.9 计算机自动控制及远程控制系统
这个系统是植物工厂的大脑核心, 一切环境因子的创造及栽培因子的监测与控制都得通过该系统自动控制。它的构建安装就是完成与各个执行部件的电信号联接与各种传感器在空间内的布局, 其他的控制主机部门现在都有相对成熟与成型的设备与技术, 只需进行安装就可使用。安装与连接好计算机控制系统后, 把它与电脑连接, 实现软件的远程控制, 利用电脑网络或者手机通讯实现跨空间远距离控制, 实现的方法有2种。一种是通过互联网实现远程控制, 一种是通过无线模块实现无线通讯控制, 只要手机有信号的地区都可对基地进行操作与控制, 利用上述2种方法可以实现全球性控制。目前普遍是直接把办公室的微机与植物工厂的计算机控制主机进行网络线连接, 实现近距离的控制。
4.1 0 视频监控与图像传送系统
为了使管理者实现远程管理与诊断, 在植物工厂内安装摄像头, 实现24 h实时在线监控录像与传送。该系统主要包括软件、数字化硬盘、摄像头、电脑, 还可结合计算机控制软件, 实现图像与参数的实时在线监控与记录[5]。
4.1 1 废物废液循环再利用系统
在植物工厂的栽培与收获过程中, 一些营养废液的排放及植物的残渣等下脚料都可以作为生物菌发酵的原料进行堆肥处理, 把堆肥发酵后的无菌无臭残渣作为营养土配制的原料进行无土栽培, 而由其浸出液制取的液肥又可作为追肥或者水培的营养液进行二次循环利用, 采用这种方法可以实现植物工厂的零排放, 让植物工厂自身就能完成整个生态圈内的能量循环。完成这个环节所起到作用最大的技术就是生物菌的发酵处理技术, 在该系统安装时, 只需按生物菌发酵的流程与工艺购置成套的设备与相关检测仪器即可, 操作使用都较为简单, 从而可以为各种类型的植物工厂采用。
5 项目经济效益分析
以单栋标准化光伏高效农业智能温室 (投资80万元) 产出效益为例计算。
5.1 光伏发电部分
10 MW光伏电站, 实际装机光伏面积为11.5 m×47 m, 50 KW×4 h光照发电年收入为200 k W·h/d×365 d×1.00元/k W·h=73 000元。管理费用按5%计算, 需3 650元, 年净收入69 350元。
5.2 高效农业部分
食用菌高产栽培:以普通香菇 (标准菌棒规格:100 mm×200 mm) 为例, 4 000棒×1 kg/棒×4批/年×80%转换率×10元/kg=128 000元。特色茄果 (如紫茄) 高产栽培, 年产优质紫茄30 000 kg, 按2.6元/kg, 产值78 000元。单栋温室年需原材料及管理费用等各种投资平均40 000元。单栋标准化光伏高效农业智能温室年净收入为166 000元。
5.3 单栋标准化光伏高效农业智能温室年收益
单栋标准化光伏高效农业智能温室年净收入为69 350元+166 000元=235 350元。
5.4 资金回收率
单栋标准化光伏高效农业智能温室资金回收率为235 350元/80万元=29.4%。3~4年可收回投资成本。
6 项目社会效益分析
一是每年为社会提供新能源电力6 800万k W·h;二是提供就业岗位300多人;三是提供有机、绿色、无公害优质瓜果、蔬菜、食用菌及水产品4万~5万t, 既丰富城乡居民的餐桌, 又提高生活质量。四是居民到园区参观旅游, 既丰富文化生活, 又为农业高新技术的推广利用起到宣传带动作用。
总之, 该项目绿色环保, 经济效益及社会效益显著, 符合国家产业化政策的要求, 发展前景广阔, 项目切实可行[6]。
参考文献
[1]孙忠富, 曹洪太, 杜克明, 等.温室环境无线远程监控系统的优化解决方案[J].沈阳农业大学学报, 2006 (3) :270-273.
[2]冯广和.国内外现代温室的发展[J].新疆农机化, 2004 (3) :50-51.
[3]蔡春丽.智能温室环境控制系统研究[J].重庆工学院学报 (自然科学版) , 2007 (10) :105-107.
[4]何芬, 马承伟.中国设施农业发展现状与对策分析[J].中国农学通报, 2007 (3) :462-465.
[5]柯用兵, 周俊.温室农业生产监控组态软件中的实时数据库系统[J].计算机工程, 2004 (12) :186-188.
国家质检总局公布的2014年第3季度太阳能光伏组件减反射膜玻璃抽查结果显示,合格率仅为76.7%。不合格产品将导致光伏电站抗击自然灾害的能力和发电效率降低。
第三方检测机构北京鉴衡认证中心数据显示,新疆、青海、甘肃等地部分光伏电站也发现热斑、隐裂和功率衰减等质量问题。其中,甘肃某10MW光伏电站,一半以上的光伏组件功率明显衰减。
“光伏电站质量问题主要集中在设备质量、电站设计、电站施工和电站运维等方面。”北京鉴衡认证中心主任秦海岩对《财经国家周刊》记者说。
按照国家能源局下达的2014年光伏发电年度新增建设规模,今年全国新增装机将达到14GW,占全球的25%。如若光伏组件质量得不到保证,不仅直接影响投资收益,间接导致企业还款和融资难,制约行业发展。
组件由太阳能电池、封装材料、背板、玻璃、边框等组成,这些材料都会对组件性能、质量产生影响,直接改变发电效率,从而决定光伏电站发电量和收益率。
来自北京鉴衡认证中心的测试结果显示,光伏组件产品往往有25年衰减20%的质保承诺,但部分组件产品只运行1年就衰减严重或者已达到承诺底线。
“很多电站开发商由于不懂组件技术和系统技术,单纯为了追求投资收益,减少了每瓦的装机成本,使用大量价格便宜、品质低下的组件,带来了质量风险,影响电站效益。”航宇太阳能科技有限公司董事长丁文磊告诉《财经国家周刊》记者。
曾参与西部某大型地面电站项目的石磊向《财经国家周刊》记者表示,相关部门出台政策时,往往会以某个时间点来界定光伏上网电价,这就造成在这个时间点前形成抢装潮。在这种氛围下,能买到什么组件就装什么,根本来不及全面评测组件质量。
国家未出台相关光伏组件衰减率的质量标准也是问题之一。2014年2月,国家认监委和国家能源局联合发布《关于加强光伏产品检测认证工作的实施意见》,要求规范光伏产品质量,在全国范围内推行强制检测认证,但这仅针对产品层面,对于电站综合品质,特别是针对长期运行的可靠性和发电量保证,尚未有明确的标准和准入门槛。
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